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公开(公告)号:CN103246293A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310152708.4
申请日:2013-04-27
Applicant: 长春理工大学
IPC: G05D3/12
Abstract: 齿轮激光测量中光束过心调整方法属于精密测量技术领域,该方法包括:激光位移传感固定于旋转台,位于标准圆环内直径,标准圆环放在水平台面上,启动电动机,拖动激光位移传感器旋转,激光位移传感器第一次测量时,编码器测量的角度为0°;测量到最大距离,测量的角度为θ1,测量到最小距离,测量的角度为θ2;判断最大及最小距离对应的测量角度的夹角是否满足180°-|θ2-θ1|=△,△为旋转台自身的测量精度,若满足进行步骤五;反之通过改变激光位移传感器的位置,直至实现180°-|θ2-θ1|=△;锁定平移台,确保激光位移传感器的位置不变,移除标准圆环,将齿轮放置在水平台面上,实现齿轮激光测量中光束过心调整方法。本发明无外部辅助件,步骤简单,精度取决转台精度,可实施性高。
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公开(公告)号:CN103245293A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310173261.9
申请日:2013-05-13
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 采用激光转镜扫描测量内齿轮形貌的装置及方法属于激光检测技术领域。现有技术出现坐标耦合误差,降低了齿轮测量精度。在本发明之装置中,角位移旋转系统中的转轴上端与反射镜背面连接,在转轴下端安装角位移传感器;Z向调节机构一侧接角位移旋转系统,另一侧接Z向光栅尺;同轴调节机构一侧接同轴光栅尺,另一侧接位移调节机构;位移调节机构一侧接位移光栅尺,另一侧接激光位移传感器;测量光轴线与Z向平行;角位移传感器、Z向光栅尺、激光位移传感器分别与数据采集和处理系统连接。本发明之方法从环尺内壁上的环形刻度线上读出环形光斑运动轨迹的最高点与最低点的高度差h,测量光轴线与转轴轴线的偏差δ由公式δ=h/(2tanα)求出,调节同轴调节机构直至消除偏差δ。
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公开(公告)号:CN102853968A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210093790.3
申请日:2012-04-01
Applicant: 长春理工大学
IPC: G01L25/00
Abstract: 车轮加载弯矩检测系非正交测量误差修正方法属于电子信号处理技术领域。现有技术须借助专门的高精度辅助系统来建立试验环境。本发明先就加载弯矩检测值(x′,y′)做相关运算,再确定非正交误差角然后由修正矩阵修正加载弯矩检测值(x′,y′)中的非正交误差,得到修正后的加载弯矩检测值即修正值(x,y)。再将该修正值作为车轮旋转弯曲疲劳试验机加载控制的反馈量控制弯矩加载。本发明无须借助专门的高精度辅助系统来建立试验环境,在理论上能够完全消除非正交测量误差,并且该方法具有与现有技术相当的修正精度。
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公开(公告)号:CN112345228B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011245100.2
申请日:2020-11-10
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 用于检测炮塔座圈动态摩擦力矩的试验机属于炮塔座圈试验技术领域,目的在于解决现有技术存在的效率低、智能化程度低、体力消耗大以及测量不够精准问题问题。本发明包括:基础支撑框架;位于基础支撑框架上方的座圈定位夹紧装置;设置在基础支撑框架上的扭矩驱动装置,扭矩驱动装置至少包括回转驱动装置以及扭矩传感器,通过回转驱动装置带动座圈的上环和下环相对转动;扭矩传感器设置在回转驱动装置的回转轴上,获得座圈驱动力矩;以及加载装置,加载装置包括T型传感器安装支座和加载体;通过加载体对T型传感器安装支座施加向下加载力,T型传感器安装支座通过偏置驱动装置推动相对基板水平滑动。
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公开(公告)号:CN109368540B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201811351336.7
申请日:2018-11-14
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 一种高铁车箱大部件运输装配车,属于重物运载技术领域,为解决现有技术的问题,支撑下板设置在可升降液压车上,四个连接块将支撑下板固定在可升降液压车上;十字万向节安装下板的四角位置用固定块将其固定在支撑下板的中心位置上;十字万向节下端固定在十字万向节安装下板上,十字万向节上端固定在十字万向节安装上板上;十字万向节安装上板的四角位置用固定块将其固定在支撑上板的中心位置上;波纹管套在十字万向节上;四个支座下板分别用固定块固定在支撑下板的四角位置上;四个支座下板的上面分别放置支座部件;四个支座部件上方的支座上板用固定块分别固定在支承上板四角位置上;夹子部件夹在支架的两个横梁上;支架的前横梁上装置支撑柱。
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公开(公告)号:CN108426674B
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201810363773.4
申请日:2018-04-23
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明公开了一种落体质心重合度测量参照装置,包括测量平台,所述测量平台的左上端表面分别设有激光光源、套管,所述测量平台的右上端表面固定连接有固定架,所述固定架的上端表面设有分光镜,所述分光镜的左上端表面压紧连接有棉刷,所述测量平台的中部上端表面固定连接有铰座,所述铰座的上侧内部设有转轴,所述铰座通过转轴转动连接有旋转杆,所述旋转杆的左上端表面固定连接有定位块,所述旋转杆的中部外表面通过导孔滑动连接有导向块。该落体质心重合度测量参照装置,不仅实现了针对分光镜的表面进行滑动除尘,而且可以实时的进行挤压并提供清洁液,有效提高了分光镜的除尘质量,实现了棉刷的快速拆卸,有效提高了更换棉刷的效率。
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公开(公告)号:CN110108190A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910496406.6
申请日:2019-06-10
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 小口径身管测径仪属于身管内径测量技术领域,目的在于无法实现对小口径身管内径的便携式高精度检测的问题。本发明包括:套筒;两个沿径向设置并关于套筒轴线对称的测量头,测量头设置在套筒的一端,每个测量头的一端分别穿过套筒并相对套筒沿径向滑动配合;同轴设置在套筒内的调整杆,调整杆与测量头相对应位置为楔形面,楔形面和两个测量头的另一端接触,沿轴向抽拉调整杆推动测量头相对套筒沿径向滑动运动;以及设置在套筒另一端的数显结构,通过数显结构显示拉杆相对套筒抽拉位移。本发明将直径测量转换为调整杆的径向位移量,采用机械式读数和数显式读数并用的形式,提高工作效率的同时也能减少人工误差。整体机械结构简单、可靠性高、便携性强、造价低。
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公开(公告)号:CN108817624A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201811074999.9
申请日:2018-09-14
Applicant: 长春理工大学 , 长春富松科技有限公司
IPC: B23K9/20
Abstract: 本发明公开一种多规格螺柱输送系统,包括固定外壳、旋转外壳、上料装置和多个螺柱供料装置,固定外壳轴向两端开口;固定外壳轴向两端开口处各分别对应设有旋转外壳形成贮料仓;各旋转外壳内布设有多个挡片,各旋转外壳外壁同轴固定连接有旋转轴,各旋转轴的外端活动穿设于固定设置的转轴支撑件上;旋转驱动装置与旋转轴连接以驱动旋转外壳转动;各螺柱供料装置均设置于贮料仓内;一个螺柱供料装置能够筛选出一种规格的螺柱并输送出贮料仓;上料装置上正对每个螺柱供料装置的出口均设置有一个螺柱入口;上料装置上对应每个螺柱入口均设置有一个螺柱出口。该多规格螺柱输送系统,能完成不同直径规格的多种螺柱的输送工作,结构简单,工作可靠。
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公开(公告)号:CN108645338A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810448550.8
申请日:2018-05-11
Applicant: 长春理工大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 基于PSD的真空下信号器自标定方法及装置,属于光学定位跟踪测试技术领域,为了解决现有技术的问题,第一微调机构连接氦氖激光器,氦氖激光器发射光束端与准直光管连接;第二微调机构位于第一微调机构的正下方,第二微调机构与电动缸连接,电动缸的活塞杆前端进入真空罐与连接薄板的一侧连接,薄板的另一侧与二维电控平移台连接,二维电控平移台与L形连接板连接,L形连接的上表面与电控旋转台连接,电控旋转台圆端面与分光镜连接;水银盘与水银盘安装机构连接,水银盘安装机构与信号天线Ⅲ的底座连接,信号天线Ⅲ的底座安装于下导轨上,第一PSD靶标、第二PSD靶标、第三PSD靶标分别对应与信号天线Ⅰ、信号天线Ⅱ、信号天线Ⅲ连接。
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公开(公告)号:CN105921926B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201610422550.1
申请日:2016-06-13
Applicant: 长春理工大学
IPC: B23K37/02
Abstract: 一种钢筋笼自动捕捉及焊接装置,涉及建筑用机械制造领域,解决了在钢筋笼加工过程中存在的对运动焊点的捕捉焊接不够精准和自动化的问题。本发明包括控制系统、焊头垂直移动组件和焊头水平移动组件。焊头水平移动组件包括第一气缸、第一浮动接头、两个带插头感应式接近开关、连接体、两个开关触板、四个滚轮轴、四个滚轮、两个锥面滑道、两个防护板、安装板、两个气缸脚座、连接板。焊头垂直移动组件包括第二气缸、直线滑轨、油压缓冲器、第二浮动接头、焊枪、调整板、U型架、焊枪夹块、焊点勾爪、加强板、焊枪托板、缓冲器安装板、Z型安装板。本发明能够对由箍筋与主筋交叉点形成的运动焊点进行精确追踪捕捉与焊接,焊接质量高,成本低。
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